×
21.03.2020
220.018.0e3e

Результат интеллектуальной деятельности: ВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕР ДЛЯ НАКАЧКИ АКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к лазерной технике. Волоконный лазер для накачки активных элементов содержит блок питания и излучатель, включающий оптически связанные активный элемент в виде активного волоконного световода и источник диодной накачки. Первый выход блока питания электрически связан с входом излучателя, содержащего термодатчик, выход которого электрически связан с входом блока питания, не менее одного нагревательных элементов, силовые выводы которых электрически связаны со вторым выходом блока питания. Лазер снабжен оптоволоконными объединителями накачки, резонатором, образованным селективными зеркалами, выполненными в виде волоконных брегговских решеток с резонансной длиной волны в диапазоне 1907,6-1908,2, не менее чем одним источником диодной накачки, оборудованным эмиттерами, расположенными с противоположных сторон теплоотводящей пластины, образованной частью корпуса лазера, и волоконным выводом излучения, оснащенным кристаллическим наконечником. В качестве источников диодной накачки использованы лазерные диоды с длиной волны 786 нм и температурным дрейфом длины волны 0,3 нм/К. Технический результат заключается в обеспечении возможности улучшения эксплуатационных возможностей с уменьшением массогабаритных характеристик. 5 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к устройствам для генерирования, усиления, модуляции, демодуляции или преобразования частоты, использующие стимулированное излучение электромагнитных волн с длиной волны большей, чем длина волны в ультрафиолетовом диапазоне, а именно к волоконным лазерам для накачки, например, гольмиевых активных элементов.

Накачка активных элементов, например гольмиевых, с помощью волоконного лазера, например тулиевого, уменьшает квантовый дефект ввиду минимальной разницы длин волн накачки и генерации, что значительно снижает тепловые нагрузки, являющиеся критическими для кристаллов. Волоконный лазер, например тулиевый, в таких системах должен обеспечивать оптимальные спектральные характеристики в широком диапазоне рабочих температур от -60°С до +60°С для эффективной накачки активного элемента в различных условиях эксплуатации, должен обеспечивать формирование необходимого лазерного пучка и иметь защиту от обратного излучения. Также конструкция лазера должна быть компактной и не требовать дополнительных устройств питания, охлаждения и др. для работы.

Наиболее близким по технической сущности к изобретению и выбранным в качестве прототипа устройства является техническое решение, описанное в патенте на полезную модель №112520, опубл. 10.01.2012 г., МПК H01S 3/067, под названием «Волоконный лазер», содержащий блок питания и излучатель, включающий оптически связанные активный элемент в виде активного волоконного световода и источник диодной накачки, при этом первый выход блока питания электрически связан с входом излучателя, содержащего термодатчик, выход которого электрически связан с входом блока питания, не менее одного электрических нагревательных элементов, силовые выводы которых электрически связаны со вторым выходом блока питания. К недостаткам этого устройства следует отнести:

- отсутствие описания схемы лазера и его эффективности;

- наличие пластины с несколькими нагревательными элементами для нагрева активного элемента, что усложняет конструкцию и увеличивает массогабаритные характеристики.

Задачей настоящего изобретения является улучшение эксплуатационных возможностей с уменьшением массогабаритных характеристик, а именно возможность работы волоконного лазера в широком температурном диапазоне с выходной мощностью излучения не менее 30 Вт. и повышение эффективности накачки гольмиевых активных элементов в различных условиях эксплуатации.

Технический результат, заключается в обеспечении

- длины волны, оптимальной для накачки гольмиевых активных элементов;

- защиты лазера от обратного излучения;

- работоспособности волоконного лазера в широком диапазоне температур от -60°С до +60°С без применения дополнительных устройств терморегулирования, что позволило снизить массогабаритные характеристики и улучшить эксплуатационные возможности.

Указанный технический результат достигается тем, что волоконный лазер для накачки активных элементов, содержащий блок питания и излучатель, включающий оптически связанные активный элемент в виде активного волоконного световода и источник диодной накачки, при этом первый выход блока питания электрически связан с входом излучателя, содержащего термодатчик, выход которого электрически связан с входом блока питания, не менее одного нагревательных элементов, силовые выводы которых электрически связаны со вторым выходом блока питания, согласно изобретению снабжен оптоволоконными объединителями накачки, резонатором, образованным селективными зеркалами, выполненными в виде волоконных брегговских решеток с резонансной длиной волны в диапазоне 1907,6-1908,2, не менее чем одним источником диодной накачки, оборудованным эмиттерами, расположенными с противоположных сторон теплоотводящей пластины, образованной частью корпуса лазера, и волоконным выводом излучения, оснащенным кристаллическим наконечником, при этом в качестве источников диодной накачки использованы лазерные диоды с длиной волны 786 нм и температурным дрейфом длины волны 0,3 нм/К.

Кроме того, в волоконном лазере для накачки активных элементов использованы одиночные эмиттеры.

Кроме того, в волоконном лазере для накачки активных элементов использованы гольмиевые активные элементы.

Кроме того, в волоконном лазере для накачки активных элементов наконечник выполнен кварцевым.

Кроме того, в волоконном лазере для накачки активных элементов использованы брегговские решетки с шириной спектра не более 0,5 нм.

Кроме того, в волоконном лазере для накачки активных элементов электрические нагревательные элементы выполнены патронными.

Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленного изобретения, позволил установить, что заявителем не обнаружен аналог, характеризующийся признаками, идентичными всем существенным признакам заявленного изобретения, а определение из перечня выявленных аналогов прототипа, как наиболее близкого по совокупности признаков аналога, позволил выявить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результатуотличительных признаков в заявленном объекте, изложенных в формуле изобретения.

Следовательно, заявленное изобретение соответствует требованию «новизна» по действующему законодательству.

Для проверки соответствия заявленного изобретения условию изобретательского уровня заявитель провел дополнительный поиск известных решений с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками заявленного изобретения, результаты которого показывают, что заявленное изобретение не следует для специалиста явным образом из известного технического уровня техники.

Следовательно, заявленное изобретение соответствует требованию «изобретательский уровень».

Предложенное техническое решение проиллюстрировано на следующих чертежах:

на фиг. 1 представлена функциональная схема волоконного лазера;

на фиг. 2 представлен источник диодной накачки;

на фиг. 3 схематично представлена конструкция лазера;

на фиг. 4 представлен спектр поглощения тулиевого волокна в области 785-795 нм;

на фиг. 5 представлен волоконный вывод излучения с кварцевым наконечником.

На чертежах введены следующие обозначения:

1 - блок питания;

2 - излучатель

3 - активный элемент (активный волоконный световод);

4 - источник диодной накачки (лазерный диод накачки);

5 - термодатчик;

6 - нагревательный элемент;

7 и 8 - оптоволоконные объединители накачки;

9 - глухое селективное зеркало;

10 - выходное селективное зеркало;

11 - эмиттеры;

12 - теплоотводящая пластина;

13 - волоконный вывод излучения;

14 - кристаллический наконечник.

Функциональная схема волоконного лазера для накачки активных элементов содержит в корпусе А (фиг. 1) блок питания 1, излучатель 2, вход которого электрически связан с первым выходом блока питания 1, включающий оптически связанные активный элемент 3, выполненный в виде активного волоконного световода, и источник диодной накачки 4 (лазерный диод накачки), а также термодатчик 5, выход которого электрически связан с входом блока питания 1. Кроме того, функциональная схема содержит один или несколько нагревательных элементов 6, выполненных патронными, силовые выводы которых электрически связаны со вторым выходом блока питания 1. Волоконный лазер для накачки активных элементов, снабжен оптоволоконными объединителями накачки 7 и 8, резонатором, образованным селективными зеркалами 9 и 10, выполненными в виде волоконных брегговских решеток. Источник диодной накачки 4 (лазерный диод накачки) оборудован эмиттерами 11 (фиг. 2), расположенными с противоположных сторон теплоотводящей пластины 12 (фиг. 3), образованной частью корпуса устройства (фиг. 3) и волоконным выводом излучения 13, оснащенным кристаллическим наконечником 14 (фиг. 5).

Устройство работает следующим образом.

Объединители накачки 7 и 8 объединяют излучение источника диодной накачки 4 (лазерного диода накачки) для достижения мощности излучения, необходимой для накачки активного элемента 3 (активного волоконного световода). Излучение источника диодной накачки 4 (лазерного диода накачки) возбуждает ионы активного элемента 3 (активного волоконного световода), находящиеся в основном состоянии, и инициирует их переход на верхние энергетические уровни, таким образом создавая инверсию населенностей. Резонатор, образованный зеркалами 9 и 10, обеспечивает лазерную генерацию на длине волны, соответствующей накачке активного элемента 3 (активного волоконного световода). Волоконный вывод излучения 13 доставляет излучение генерации до активного элемента 3 (активного волоконного световода), а кварцевый наконечник 14 защищает лазер от обратного излучения.

На предприятии был проэкспериментирован волоконный лазер для накачки гольмиевых активных элементов, состоящий из блока питания 1, излучателя 2, электрически связанным с блоком питания 1, гольмиевых активных элементов 3 с концентрацией ионов тулия (Tm3+) более 3%, источника диодной накачки 4 (лазерного диода накачки), оборудованного одиночными эмиттерами, оптоволоконных объединителей накачки 7 и 8, резонатора, образованного селективными зеркалами глухим 9 и выходным 10, выполненными в виде волоконных брегговских решеток с резонансной длиной волны в диапазоне 1907,6-1908,2 и с шириной спектра не более 0,5 нм, волоконного вывода излучения 13 с кварцевым наконечником 14, термодатчика 5 и электрических нагревательных элементов 6, выполненных патронными.

Экспериментальные исследования спектра поглощения ионов тулия в диапазоне 785-795 нм (фиг. 4) показали, что максимум поглощения соответствует длине волны 788 нм. Поэтому использование источников диодной накачки 4 (лазерных диодов накачки) с длиной волны 786 нм при температуре 25°С позволяет использовать пассивное охлаждение, т.к. дрейф длины волны источников диодной накачки 4 (лазерных диодов накачки) составляет 0,3 нм/К. Конструкция волоконного лазера для накачки активных элементов, например гольмиевых (фиг. 3) обеспечивает тепловой режим работы, при котором спектр излучения источников диодной накачки 4 (лазерных диодов накачки) соответствует спектру поглощения ионов тулия в активном элементе 3 (активном волоконном световоде) в широком температурном диапазоне от -60°С до +60°С. В предлагаемом волоконном лазере для накачки активных элементов, образованном селективными зеркалами 9, 10, обеспечивает длину волны генерации 1907,6-1908,2 и ширину спектра не более 0,5 нм, что является оптимальным для накачки гольмиевых активных элементов. Волоконный вывод излучения 13 с кварцевым наконечником 14 предотвращает попадание в сердцевину излучения, отразившегося от внешней оптической схемы, в которой может использоваться заявляемое техническое решение.

Заявляемый техническое решение позволило существенно снизить массогабаритные характеристики волоконного лазера для накачки активных элементов, а также обеспечить его работу в широком температурном диапазоне от -60°С до +60°С и при высоком уровне обратного излучения (до 15%), что идеально подходит для использования в портативных лазерных устройствах, например гольмиевых.

Для заявленного изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, экспериментально подтверждена работоспособность волоконного лазера для накачки активных элементов и способность достижения указанного технического результата. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию «промышленная применимость».


ВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕР ДЛЯ НАКАЧКИ АКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕР ДЛЯ НАКАЧКИ АКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕР ДЛЯ НАКАЧКИ АКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 26 items.
13.06.2019
№219.017.8184

Способ пайки лазерных диодов

Изобретение может быть использовано для получения пайкой неразъемных соединений полупроводниковых лазерных излучателей. Осуществляют соединение первого тела 1, в качестве которого использовано теплоотводящее основание, и второго тела 5, в качестве которого использован лазерный диод, с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691152
Дата охранного документа: 11.06.2019
10.07.2019
№219.017.a9d1

Борфторсодержащая энергоёмкая композиция и способ её получения

Изобретение относится к борфторсодержащим композициям, которые могут быть использованы в качестве высококалорийных компонентов энергетических конденсированных систем (ЭКС), например порохов, пиротехнических и взрывчатых составов, смесевых твердых ракетных топлив. Борфторсодержащая энергоемкая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694037
Дата охранного документа: 08.07.2019
15.11.2019
№219.017.e2f8

Низковольтный электродетонатор

Изобретение относится к области безопасных средств взрывания, а именно к низковольтным мостиковым электродетонаторам с использованием вторичных (бризантных) взрывчатых веществ (ВВ), и может быть применено в качестве малогабаритного средства инициирования зарядов ВВ промышленного назначения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706151
Дата охранного документа: 14.11.2019
08.12.2019
№219.017.eb59

Заряд газогенератора скважинного

Изобретение относится к твердотопливным зарядам в составе газогенератора скважинного, применяемым при комплексной обработке скважин в составе импульсных бескорпусных устройств, для увеличения углеводородоотдачи. Заряд состоит из набора однотипных секций, изготовленных из баллиститного топлива...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708134
Дата охранного документа: 04.12.2019
03.07.2020
№220.018.2db4

Поглотитель водорода

Изобретение относится к технологии очистки газовых смесей от водорода или его изотопов в статическом режиме из кислородсодержащих газовых смесей, в которых необходимо уменьшить или исключить накопление оксида углерода (II), паров воды и органических веществ в замкнутых объемах, и может быть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725252
Дата охранного документа: 30.06.2020
12.07.2020
№220.018.3228

Устройство блокировки высоковольтной цепи

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для размыкания тока в сильноточных и высоковольтных цепях, например, в импульсных источниках питания с индуктивными накопителями энергии. Техническим результатом является повышение безопасности и надежности срабатывания устройства при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726225
Дата охранного документа: 10.07.2020
31.07.2020
№220.018.39b7

Термостойкое инициирующее устройство

Изобретение относится к средствам инициирования и может быть использовано при проведении взрывных работ с целью повышения их безопасности. Термостойкое инициирующее устройство состоит из корпуса, в который установлен вкладыш из диэлектрического материала. Во вкладыше размещен заряд из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728303
Дата охранного документа: 29.07.2020
05.08.2020
№220.018.3c80

Устройство для соединения и последующего разделения элементов конструкции

Изобретение относится к военной технике, а именно к устройствам соединения с последующим разделением в ракетных и авиационных боеприпасах, работающих в условиях вибрационных и линейных воздействий, а также может быть использовано в космических кораблях и их частях, нефтяной и других отраслях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728907
Дата охранного документа: 03.08.2020
12.04.2023
№223.018.4589

Многоканальный сильноточный коммутатор с поверхностным разрядом

Изобретение относится к электрофизике и сильноточной импульсной технике и может применяться при создании кило- и мегаамперных генераторов импульсных токов различного назначения, например, для получения импульсных давлений. Технический результат - обеспечение равномерного распределения тока по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793451
Дата охранного документа: 04.04.2023
21.04.2023
№223.018.500e

Устройство для сборки и пайки матрицы лазерных диодов

Изобретение относится к устройствам, специально предназначенным для изготовления или обработки полупроводниковых приборов или приборов на твердом теле или их частей, а именно к креплению полупроводникового прибора на опоре для сборки и пайки матриц лазерных диодов. Устройство для сборки и пайки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746710
Дата охранного документа: 19.04.2021
Showing 1-6 of 6 items.
27.06.2015
№216.013.590c

Узкополосный кольцевой волоконный лазер

Узкополосный кольцевой волоконный лазер состоит из диода накачки, элемента Пельтье и кольцевого однонаправленного резонатора. Указанный резонатор включает активное волокно, делитель излучения, поляризационный циркулятор, волоконно-оптический изолятор и спектральный уплотнитель с линейной частью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554337
Дата охранного документа: 27.06.2015
25.08.2018
№218.016.7f00

Способ стабилизации длины волны узкополосного волоконного лазера и устройство для его осуществления

Изобретение относится к лазерной технике. Способ стабилизации длины волны узкополосного волоконного лазера заключается в том, что подавляют возникающий модовый перескок, выравнивая скорости изменения собственной частоты кольцевого резонатора узкополосного волоконного лазера и центральной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664758
Дата охранного документа: 22.08.2018
21.03.2019
№219.016.eab1

Волоконный лазер для медицины

Изобретение относится к медицинской технике. Оптическая схема волоконного лазера для медицины состоит из глухого и выходного селективных зеркал, резонатора, источника подсветки, активного волокна и волоконно-оптического делителя излучения, через который лазер оптически связан с источником...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682628
Дата охранного документа: 19.03.2019
09.06.2019
№219.017.7f34

Способ трансформации фазовой модуляции оптического излучения в модуляцию мощности

Изобретение относится к области оптоэлектроники и может быть использовано в оптических системах для адаптивной трансформации фазовой модуляции оптического излучения в модуляцию мощности. Поляризацию лазерного входного излучения преобразуют в круговую при помощи четвертьволновой пластинки....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002441262
Дата охранного документа: 27.01.2012
21.12.2019
№219.017.f067

Способ очистки пирогаза

Изобретение относится к области нефтехимии, а именно - к способам получения этилена пиролизом углеводородного сырья, в частности, к стадии подготовки продуктов пиролиза к дальнейшей переработке. Способ очистки пирогаза осуществляется прямым контактом с циркуляционным закалочным маслом в колонне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709505
Дата охранного документа: 18.12.2019
21.04.2023
№223.018.5013

Волоконный лазер для аддитивных технологий

Использование: для генерации с использованием стимулированного излучения когерентных электромагнитных волн. Сущность изобретения заключается в том, что функциональная схема волоконного лазера для накачки активных элементов содержит блок питания, излучатель, активный элемент, источник диодной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748867
Дата охранного документа: 01.06.2021
+ добавить свой РИД